ຄຸນສົມບັດ:
- ໂດດດ່ຽວສູງ
- ການສູນເສຍການແຊກຕ່ໍາ
Cryogenic Coaxial Circulators ແມ່ນອຸປະກອນໄມໂຄເວບພິເສດທີ່ບໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດ (ໂດຍປົກກະຕິອຸນຫະພູມ helium ຂອງແຫຼວ, 4K ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ). Circulators ແມ່ນອຸປະກອນສາມຫຼືສີ່ພອດທີ່ສົ່ງສັນຍານໄມໂຄເວຟໂດຍກົງໃນຮູບແບບວົງກົມສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ: Port 1 → Port 2 → Port 3 → Port 1), ສະຫນອງການໂດດດ່ຽວລະຫວ່າງພອດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: quantumcomputing, superconducting ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະການທົດລອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ບ່ອນທີ່ກໍານົດເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນແລະການໂດດດ່ຽວແມ່ນສໍາຄັນ.
1. ປະສິດທິພາບ Cryogenic: Millimeter wave cryogenic circulators coaxial ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic (ຕົວຢ່າງ, 4K, 1K, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕ່ໍາ). ການກໍ່ສ້າງໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຮັກສາຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກແລະໄຟຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ ferrites ແລະ superconductors.
2. ການສູນເສຍການແຊກຕ່ໍາ: ຮັບປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານຫນ້ອຍລົງໃນທິດທາງຂ້າງຫນ້າ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
3. ຄວາມໂດດດ່ຽວສູງ: ໃຫ້ການໂດດດ່ຽວທີ່ດີເລີດລະຫວ່າງພອດເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງສັນຍານແລະການລົບກວນ.
4. ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ກວ້າງ: ເຄື່ອງໄຫຼວຽນຂອງໂຄແອກແກນໄມໂຄເວຟ ຮອງຮັບຄວາມຖີ່ກ້ວາງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈາກສອງສາມ MHz ຫາຫຼາຍ GHz, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້.
5. ການອອກແບບກະທັດລັດແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ: ເຫມາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ cryogenic, ບ່ອນທີ່ spaceand ນ້ໍາຫນັກມັກຈະຈໍາກັດ.
6. ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ: ຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບຄວາມເຢັນ.
7. ການຈັດການພະລັງງານສູງ: ສາມາດຈັດການລະດັບພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: quantum ຄອມພິວເຕີແລະວິທະຍຸດາລາສາດ.
1. ຄອມພີວເຕີ Quantum: RF coaxial circulators cryogenic ທີ່ໃຊ້ໃນ superconducting ໂຮງງານຜະລິດ quantum ເພື່ອເສັ້ນທາງການຄວບຄຸມໄມໂຄເວຟແລະການອ່ານສັນຍານ, ຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານທີ່ສະອາດແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນທີ່ສາມາດ decohere qubits. ປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຕູ້ເຢັນເຈືອຈາງເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັນຍານຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ millikelvin.
2. Superconducting Electronics: ໃຊ້ໃນວົງຈອນ superconducting ແລະເຊັນເຊີເພື່ອເສັ້ນທາງສັນຍານແລະສະຫນອງການໂດດດ່ຽວ, ຮັບປະກັນການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະວັດແທກ.
3. ການທົດລອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ: ນຳໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າການຄົ້ນຄວ້າ cryogenic, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາການນຳສົ່ງ super ຫຼືປະກົດການ quantum, ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ.
4. ວິທະຍຸວິທະຍຸ: ນໍາໃຊ້ໃນການຮັບ cryogenic ຂອງ telescopes ວິທະຍຸເພື່ອເສັ້ນທາງສັນຍານແລະປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດ.
5. ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ: ໃຊ້ໃນລະບົບການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດເຊັ່ນ: MRI (Magnetic Resonance Imaging) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບສັນຍານ.
6. ການສື່ສານທາງອາວະກາດ ແລະດາວທຽມ: ນຳໃຊ້ໃນລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາວະກາດເພື່ອຈັດການສັນຍານ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການສື່ສານ.
ຄື້ນຟອງສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ coaxial cryogenic ໃນຂອບເຂດກວ້າງຈາກ 4GHz ຫາ 8GHz. ເຄື່ອງໄຫຼວຽນຂອງ coaxial cryogenic ຂອງພວກເຮົາຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍພື້ນທີ່.
Cryogenic Coaxial Circulators | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ (GHz) | ແບນວິດ (MHz ສູງສຸດ) | IL (dB ສູງສຸດ) | ການໂດດດ່ຽວ (dB ຕ່ຳສຸດ) | VSWR (ສູງສຸດ) | ພະລັງງານສະເລ່ຍ (W ສູງສຸດ) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸນຫະພູມ(K) | ຂະໜາດ (ມມ) | ເວລານໍາ (ອາທິດ) |
QCCC-4000-8000-04-S | 4~8 | 4000 | 0.2 | 20 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269.15℃) | 24.2*25.5*13.7 | 2~4 |
Cryogenic Dual Junction Coaxial Circulators | ||||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ (GHz) | ແບນວິດ (MHz ສູງສຸດ) | IL (dB ສູງສຸດ) | ການໂດດດ່ຽວ (dB ຕ່ຳສຸດ) | VSWR (ສູງສຸດ) | ພະລັງງານສະເລ່ຍ (W ສູງສຸດ) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸນຫະພູມ(K) | ຂະໜາດ (ມມ) | ເວລານໍາ (ອາທິດ) |
QCDCC-4000-8000-04-S | 4~8 | 4000 | 0.4 | 40 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269.15℃) | 47*25.5*13.7 | 2~4 |
Cryogenic Triple Junction Circulators Coaxial | ||||||||||
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່ (GHz) | ແບນວິດ (MHz ສູງສຸດ) | IL (dB ສູງສຸດ) | ການໂດດດ່ຽວ (dB ຕ່ຳສຸດ) | VSWR (ສູງສຸດ) | ພະລັງງານສະເລ່ຍ (W ສູງສຸດ) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸນຫະພູມ(K) | ຂະໜາດ (ມມ) | ເວລານໍາ (ອາທິດ) |
QCTCC-4000-8000-04-S | 4~8 | 4000 | 0.6 | 60 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269.15℃) | 47*25.5*13.7 | 2~4 |